Dit protocol beschrijft de opstelling van een NMR-bioreactor om ingekapselde menselijke cellen tot 72 uur levensvatbaar te houden, gevolgd door tijd-opgeloste in-cell NMR-gegevensverzameling en -analyse. De methodologie wordt toegepast om intracellulaire eiwit-ligand interacties in real time te monitoren.
In-cell NMR is een unieke benadering om de structurele en dynamische eigenschappen van biologische macromoleculen bij atomaire resolutie direct in levende cellen te observeren. Eiwitvouwing, chemische modificaties en conformatieveranderingen geïnduceerd door ligandbinding kunnen worden waargenomen. Daarom heeft deze methode een groot potentieel in de context van medicijnontwikkeling. De korte levensduur van menselijke cellen die in de NMR-spectrometer zijn opgesloten, beperkt echter het toepassingsgebied van in-cell NMR. Om dit probleem op te lossen, worden NMR-bioreactoren gebruikt die de stabiliteit van het celmonster in de loop van de tijd aanzienlijk kunnen verbeteren en, belangrijker nog, de real-time registratie van in-cell NMR-spectra mogelijk maken. Op deze manier kan de evolutie van processen zoals ligandpenetratie en binding aan het intracellulaire eiwitdoel in realtime worden gevolgd. Bioreactoren worden vaak beperkt door een lage levensvatbaarheid van cellen bij hoge celaantallen, wat resulteert in een afweging tussen de algehele gevoeligheid van het experiment en de levensvatbaarheid van de cel. We hebben onlangs een NMR-bioreactor gemeld die een groot aantal menselijke cellen metabolisch actief houdt gedurende langere tijd, tot 72 uur. Deze opstelling werd toegepast om eiwit-ligand interacties en eiwit chemische modificatie te monitoren. We hebben ook een workflow geïntroduceerd voor kwantitatieve analyse van de real-time NMR-gegevens, gebaseerd op multivariate curveresolutie. De methode biedt concentratieprofielen van de chemische soorten die in de cellen aanwezig zijn als functie van de tijd, die verder kunnen worden geanalyseerd om relevante kinetische parameters te verkrijgen. Hier geven we een gedetailleerde beschrijving van de NMR-bioreactoropstelling en de toepassing ervan op het monitoren van eiwit-ligandinteracties in menselijke cellen.
In-cell Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopie is onlangs naar voren gekomen als een krachtige benadering om structurele en dynamische eigenschappen van macromoleculen in de cellulaire omgeving te onderzoeken1,2,3,4,5,6. In-cell NMR slaagde in het onderzoek naar functioneel relevante processen zoals eiwitvouwing/misvouwen7,8,9, metaalbinding7,10, disulfidebindingsvorming11,12 en eiwit-eiwitinteractie13, eiwit-ligandinteractie14,15,16 en nucleïnezuur-ligandinteractie17 ,18 in levende menselijke cellen. Een van de beperkende factoren van in-cell NMR-toepassingen is de korte levensduur van de cellen tijdens het experiment. De oplossing voor dit probleem is het gebruik van NMR-bioreactoren. In deze apparaten wordt een constante stroom van groeimedium toegepast op de cellen, die worden opgesloten in de NMR-spectrometer, om zuurstof en voedingsstoffen te leveren en giftige bijproducten te verwijderen. Na de komst van in-cell NMR zijn verschillende NMR-bioreactorontwerpen ontwikkeld om de levensvatbaarheid van cellen gedurende langere tijd te verbeteren, waarbij bacteriën of zoogdiercellen worden ingekapseld in een hydrogel19,20,21,22 of in suspensie worden gehouden en doordrenkt door het gebruik van een microdialysemembraan23 . Dergelijke bioreactoren hebben de verwerving van langere NMR-experimenten met een verhoogde signaal-ruisverhouding (S / N) 5 mogelijk gemaakt en, nog belangrijker, kunnen worden gebruikt om cellulaire processen in realtime te onderzoeken22,23,24. Dankzij de hoge chemische en conformatiegevoeligheid van NMR kan deze laatste toepassing waardevolle inzichten verschaffen over de kinetiek van functionele processen in levende cellen met atomaire resolutie.
In dit protocol laten we zien hoe een verbeterde bioreactor kan worden opgezet en bediend25, die werd verkregen door een bestaand modulair bioreactorontwerp23 te combineren met de aanpak die vertrouwt op celinkapseling in hydrogel die door andere groepen werden gepionierd19,20,21,22,26,27 . We beschrijven de toepassing van de bioreactor op real-time in-cell NMR studies van intracellulaire eiwit-observeren ligand binding in HEK293T cellen. In de bioreactor worden cellen met hoge dichtheid ingekapseld in agarose-geldraden en worden ze tot 72 uur lang zeer levensvatbaar en metabolisch actief gehouden, gedurende welke real-time in-cell NMR-experimenten worden geregistreerd. De bioreactor bestaat uit een glazen buis die past op standaard 5 mm NMR-sondes die waterdicht is en is aangesloten op een buishouder, zodat de interne monsterkamer een inwendige diameter van 4,2 mm, een hoogte van 38 mm en een volume van 526 μL heeft. De inlaat is een 7 meter lang PEEK-capillair (o.d. = 1/32″, i.d. = 0,5 mm) dat in de monsterkamer tot ~6 mm van de bodem is ingebracht, terwijl de uitlaat een 7 meter lang PTFE-capillair (o.d. = 1/32″, i.d. = 0,5 mm) is dat aan de bovenkant van de buishouder is bevestigd (figuur 1). De slang wordt coaxiaal ingebracht in een temperatuurgecontroleerde lijn die is aangesloten op een waterbad. De inlaat en uitlaat zijn via PEEK-buizen verbonden met een 4-weg, 2-positie klep bevestigd aan een FPLC-pomp voor het regelen van de mediumstroom en een afvalcontainer.
De bioreactor wordt toegepast om de kinetiek te bestuderen van de eerder gemelde interactie14,25, tussen twee geneesmiddelen, acetazolamide (AAZ) en methazolamide (MZA), in menselijke cellen met de tweede isovorm van humaan koolzuuranhydrase (CA II), een farmacologisch relevant doelwit28,29,30, en de kinetiek van de vorming van de intramoleculaire disulfidebinding, bevorderd door het kleine molecuul ebselen25, 31, van de kopervrije, zinkgebonden vorm van menselijk koper, zinksuperoxide dismutase (SOD1), een antioxidant enzym dat betrokken is bij het ontstaan van amyotrofische laterale sclerose7,8,32. Ten slotte wordt kwantitatieve analyse van de real-time NMR-gegevens uitgevoerd in MATLAB met behulp van het Multivariate Curve Resolution-Alternating Least Squares (MCR-ALS) –algoritme33, waardoor de zuivere spectrale componenten en de concentratieprofielen als functie van de tijd worden verkregen voor de waargenomen soorten, die verder kunnen worden geanalyseerd om relevante kinetische parameters te verkrijgen.
Het protocol begint met een T75-kolf van HEK293T-cellen (~ 3 x 107 cellen per kolf) die tijdelijk overexpressie geeft aan humane CA II (niet-gelabeld) of menselijke SOD1 (15N-gelabeld). De cellen werden gekweekt en onderhouden in T75-kolven met DMEM-hoge glucose door 1:10 passages om de 3-4 dagen en getransfecteerd met het cDNA dat codeert voor het eiwit van belang 48 uur voorafgaand aan het experiment. De stappen in deze fase worden elders in detail gerapporteerd34.
Het doel van het gebruik van een bioreactor voor in-cell NMR-experimenten is om cellen gedurende een langere periode in leven en metabolisch actief te houden. Om dit doel te bereiken moet rekening worden gehouden met een aantal kritische aspecten. Ten eerste is het van het grootste belang om bacteriële besmetting te voorkomen bij het voorbereiden van het celmonster en tijdens de NMR-gegevensverzameling. Als stammen van E. coli of andere bacteriën die gewoonlijk worden gebruikt voor het klonen van genen en recombinante eiwitexpressie in het laboratorium worden gebruikt, kunnen ze de cellen besmetten tijdens de monstervoorbereiding. Eenmaal in de bioreactor zullen de bacteriën snel groeien en het verse groeimedium benutten en celdood veroorzaken door de productie van endotoxinen. Bacteriële besmetting wordt pas in een vergevorderd stadium opgemerkt, wanneer het het groeimedium geel en troebel wordt. Bovendien kan onvolledige reiniging van de bioreactor verontreiniging van de pomp of de slang met bacteriën, gisten of gewone schimmels veroorzaken.
Een vereiste voor het succes van het experiment is het vermijden van gasbelvorming. Gasbellen gevangen tussen de agarose-draden in het actieve volume van de NMR-spoel zouden grote magnetische veldinhomogeniteiten introduceren, waardoor onvolledige onderdrukking van het H2O-signaal en ernstig verlies van spectrale kwaliteit zou ontstaan (figuur 2d). Bellen kunnen worden veroorzaakt door lucht die in het systeem is opgesloten of door de vorming van gasvormig CO2. De eerste kan gemakkelijk worden vermeden door het systeem met medium te spoelen voordat het celmonster wordt ingebracht, terwijl om de laatste te voorkomen, het wordt aanbevolen om de concentratie van NaHCO3 in het groeimedium te verlagen en alle delen van het systeem op een constante temperatuur te houden om verschillen in de CO2-oplosbaarheid te minimaliseren. Cellulair aëroob metabolisme kan ook de vorming van gasvormige CO2 veroorzaken, wat kan worden voorkomen door de stroomsnelheid te verhogen.
De levensvatbaarheid van cellen moet na elke run door Trypan Blue Test worden gecontroleerd. Dat geeft echter geen inzicht in de stofwisselingsactiviteit. Om een completer beeld te krijgen van de metabole toestand van de cellen tijdens de bioreactorwerking, kunnen 31P NMR-spectra worden uitgevoerd om de productie van ATP als functie van de tijd te beoordelen23,25. Voor deze meting is echter vaak een speciale sonde nodig, die gelijktijdige opname met 1H NMR mogelijk maakt.
In het geval van CA II vergemakkelijkt de aanwezigheid van goed opgeloste reportersignalen in een ongewoon gebied van het 1H-spectrum de analyse van eenvoudige 1D NMR-spectra en vereist geen isotoopverrijking tijdens eiwitexpressie. Over het algemeen kunnen andere eiwitten aanleiding geven tot 1H-signalen die nuttig zijn voor het monitoren van spectrale veranderingen in andere regio’s, zoals die typisch voor de eiwithydrofobe kern tussen 0 en -1 ppm11; deze regio’s hebben echter de neiging om druk te zijn voor gevouwen eiwitten groter dan ~ 10 kDa. In dit geval, zoals aangetoond voor SOD1, verdient het de voorkeur om het eiwit te verrijken met 15N, door uniform 15N-verrijkt groeimedium te leveren tijdens eiwitexpressie, en om real-time veranderingen in 2D 1H-15N NMR-spectra te volgen. 2D-spectra worden geïmporteerd als 2D-arrays in MATLAB, herschikt naar 1D-arrays en gestapeld voorafgaand aan MCR-ALS-analyse. Deze laatste benadering is algemeen toepasbaar op elk intracellulair eiwit dat aanleiding geeft tot detecteerbare signalen en geeft informatie over eiwitconformatieveranderingen op het niveau van het enkele residu. In principe kan deze laatste benadering worden gegeneraliseerd naar nD-spectra en naar andere isotoop-etiketteringsschema’s.
Wat de toepassing op verschillende soorten cellen betreft, moet het protocol gemakkelijk worden aangepast aan verschillende cellijnen en hoeft het niet dat het eiwit van belang direct in de cellen tot expressie komt. Daarom kunnen andere benaderingen van in-cell NMR worden gecombineerd met dit protocol, waarbij het macromolecuul van belang recombinant wordt geproduceerd of gesynthetiseerd en vervolgens in de cellen wordt ingebracht door elektroporatie of door andere toedieningsmethoden1,9,38. Bij het werken met verschillende cellijnen of monstervoorbereidingsprotocollen moeten parameters zoals de agaroseconcentratie, de draaddikte en de uiteindelijke celdichtheid in de agarose-draden mogelijk empirisch worden geoptimaliseerd. Bovendien is de toepasbaarheid van het hier beschreven protocol beperkt tot cellen die agarose-inkapseling tolereren. Andere celtypen kunnen verschillende hydrogelformuleringen vereisen, terwijl een andere opstelling wordt aanbevolen bij het analyseren van cellen die inheems in suspensie groeien, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een coaxiaal microdialysemembraan om de verspreiding van voedingsstoffen te garanderen terwijl gesuspendeerde cellen in de NMR-buis worden opgesloten23.
In vergelijking met andere NMR-bioreactorontwerpen19,20,21,22, vertrouwt het hier beschreven apparaat op een in de handel verkrijgbare flow-unit, aangepast met kleine aanpassingen. Daarom kan het apparaat eenvoudig worden gerepliceerd in verschillende laboratoria met een hoge reproduceerbaarheid. Bovendien maakt het een gestandaardiseerde werking en volledige naleving van strikte laboratoriumveiligheidsvoorschriften mogelijk, indien nodig. Over het geheel genomen zouden de flexibiliteit en het bedieningsgemak van de bioreactor vele andere toepassingen van oplossing NMR mogelijk moeten maken, zowel in cellen als in vitro, naast die zoals reeds gemeld23,25. Uiteindelijk zou hetzelfde bioreactorontwerp kunnen worden toegepast op monsters die meer lijken op de fysiologische omgeving van een weefsel, zoals sferoïden of organoïden, op voorwaarde dat geschikte steigers worden gevonden om dergelijke monsters levend te houden – of zelfs hun groei te ondersteunen – in de NMR-spectrometer.
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd ondersteund door iNEXT-Discovery, subsidienummer 871037, gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie, door Instruct-ULTRA, subsidienummer 731005, een EU H2020-project om de diensten van Instruct-ERIC verder te ontwikkelen, en door Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca PRIN-subsidie 20177XJCHX. De auteurs erkennen de steun van Instruct-ERIC, een Landmark ESFRI-project, via de JRA Award nummer 815 en het gebruik van middelen van het CERM / CIRMMP Italy Centre. We bedanken Matteo Pennestri (Bruker, UK) voor het ondersteunen van de InsightMR flow unit operatie.
Materials | |||
Citric acid | Sigma-Aldrich | 251275 | |
D2O | Sigma-Aldrich | 453366 | |
DMEM, high glucose | Life Technologies | 10313-021 | |
DMEM, high glucose, powder | Sigma-Aldrich | D5648 | |
FBS | Life Technologies | 10270 | |
HCl | Sigma-Aldrich | 30721 | |
L-glutamine (200 mM) | Life Technologies | 25030 | |
Low-gelling agarose, powder | Sigma-Aldrich | A4018 | |
NaHCO3, powder | Carlo Erba | 478537 | |
PBS | Life Technologies | 10010 | |
Penicillin–streptomycin (10,000 U/ml) | Life Technologies | 15140-122 | |
NaOH, pellets | Sigma-Aldrich | 30620 | |
Trypan Blue solution (0.4% (wt/vol) | Sigma-Aldrich | T8154 | Hazard statement(s): H350 may cause cancer. |
Trypsin–EDTA (0.05% (wt/vol)) | Life Technologies | 25300-054 | |
Equipment | |||
Avance III Spectrometer equipped with a 5 mm CryoProbe | Bruker | n/a | All modern spectrometers and narrow-bore magnets equipped with 5 mm probes are compatible. |
InsightMR flow unit | Bruker | n/a | |
P-920 pump module from ÄKTA FPLC | GE Healthcare | n/a | Any FPLC, HPLC peristaltic or syringe pump should be compatible with the flow unit. |